《表4 陶瓷水热蚀变水化层和第二相》

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《陶瓷固化体的浸出行为及其机理》


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c:The sample thicknesses were equivalent covered from concentrations of cations released into solution

固化体浸泡一段时间后,其中的放射性核素会浸出,溶液中的水会浸入,因此在表面形成一个较为疏松的水化层/胶体层。对于玻璃固化体而言,水化层通常抑制放射性核素的浸出,起“保护”固化体的作用,但对陶瓷固化体的研究较少。第二相的形成与固化体的成分直接相关,如过渡金属、REE、锕系等高价金属容易发生水化反应,浸出到固化体表面;当其在溶液中达到饱和浓度时,将发生沉淀、絮凝,附着在水化层或者形成第二相。通过对水化层和第二相的研究可了解固化体中元素的迁移模式,再结合浸出液的分析,可推断其浸出机制。表4列出了陶瓷水热蚀变后的表面水化层、第二相,及其相对应的分析方法,由表可见,这些方法基本属于半定量方法,亟待采用新型的分析方法。